“ USDW被有毒的重金属,胶体或其他颗粒物污染,如果在产生和使用地下水的人,动物和植物环境中,从内部或USDW内部或进入USDW中溶解和/或动员了”;
6.0 项目描述 ADM 将从其燃料乙醇生产装置中捕获二氧化碳气体,并将该气体压缩成密相液体,注入地表以下约 7,000 英尺的西蒙山砂岩中。注入区上方是寒武纪欧克莱尔地层,该地层起密封作用,下方是前寒武纪花岗岩基底(图 2)。西蒙山的下部是主要目标储层,是最初沉积在辫状河冲积扇系统中的长石砂岩。CCS#2 注入点最下方的 USDW 是宾夕法尼亚基岩。
通过促进SDWA下的GS活动的集成GS活动纳入一个更广泛的框架,用于管理与CCS有关的问题,这些问题可能不在UIC计划或其他EPA计划的范围之内。这将利用各州可以提供的独特效率来促进GS技术的采用,该技术将问题纳入更广泛的CCS范围,同时确保通过UIC监管框架保护USDW。允许各州仅申请VI级别的首要地位也将缩短首要批准过程。EPA愿意接受第六级井的独立首要申请,仅适用于VI类井的首要地位,并且不适用于SDWA第1422条(即I,III,IV和V)下的任何其他井类。https://www.govinfo.gov/content/pkg/fr-2010-12-10/pdf/2010-29954.pdf(Page 77242)
Table of Acronyms and Abbreviations BLM Bureau of Land Management BOEM Bureau of Ocean Energy Management BPM Best practice manual BSEE Bureau of Safety and Environmental Enforcement CarbonBASE Carbon Basin Assessment and Evaluation Initiative CarbonSAFE Carbon Storage Assurance Facility Enterprise CarbonSTORE Carbon Storage Technology and Operations Research CCS Carbon capture and storage CEJST Climate and Economic Justice Screening Tool CEQ Council on环境质量CO 2二氧化碳CZMA沿海地区管理法案DAC直接空气捕获美国能源部美国能源部美国室内EJ环境司法部EPA EPA美国环境保护局FECM化石能源和碳管理FLPMA联邦土地政策和管理政策办公室 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change MLA Mineral Leasing Act MPRSA Marine Protection and the Research and Sanctuaries Act NASM National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine NEPA National Environmental Policy Act NETL National Energy Technology Laboratory NRAP National Risk Assessment Partnership OCS Outer Continental Shelf OCSLA Outer Continental Shelf Lands Act R&D Research and development RCSP Regional Carbon Sequestration合作伙伴关系RFD合理可预见的开发方案SDWA安全饮用水Act UIC地下注射控制USDW地下饮用水来源使用IT通过创新技术使用大量排放,USFS USFS美国农业森林服务部USGS USGS美国地质调查
申请人:河教教区隔离有限责任公司1333 West Loop South,Suite Suite 830 Houston,TX 77027(832)696-0052项目建议:允许钻孔和完成一种V级层层测试井类型设施:n/a/a/a井名:RPN-1-INJ No.001项目地点:第16节,乡镇11南,范围,范围14东升天教区设施本地地址:N/A申请号:45407案卷号:IMD-2025-001项目摘要:按照州范围的要求编号编写以下信息29-N-1,(LAC 43:XVII,第1小节)简要介绍了准备草案的主要事实和重大政策问题,该草案涉及河流教区Sequestration,LLC(River Parish)钻探一类V级分层测试(Insportion)的申请,以钻探路易斯安那州河口教区中的一类。该应用是为了钻孔拟议的V级地层测试(注射)。井的总深度在地面高约10,385英尺的深度。提议在钻井钻孔中获得岩土数据的获取。不会通过注射来处理废物。一般信息:河教区建议收集岩土核心,流体样品,静态压力测量和其他适用的信息。最低地下饮用水(USDW)的底部比地面高约590英尺。在拟议的井位置的一英里半径内,有七(7)个注册的水井。该地区的主要区域含水层由密西西比州密西西比河冲积和Norco含水层组成。完整的申请包括申请表(UIC-25表格地层测试);描述地质,水文学和建筑的技术附件。
•高级计算建模,以确定二氧化碳羽流的最大程度和压力前端,以定义所提出的项目区域和纠正措施程序,用于在项目站点附近的所有现有非项目的井井有条,被发现插入不足和放弃。计算建模基于彻底的站点表征,监视和操作数据。请参阅许可申请叙述文件(日期为2024年6月20日)和审查区域(AOR)和纠正行动计划文件(许可申请的附件2,日期为2024年7月30日); EPA的其他信息请求(RAI),包括RAI#1(日期为2023年6月27日),RAI#2(2023年8月30日),RAI#3(2023年11月9日)和RAI#4(2024年5月22日); OLCV在2023年11月28日(RAI#1,RAI#2和RAI#3)和2024年8月20日(RAI#4)中对每个RAI和更新申请提交提交的响应提交(RAI#1,RAI#2和RAI);和联邦技术援助计划文件,FTAP第三方评论Oxy R06-TX-0005_FINAL(2023年2月)和Oxy Brown Pelican-R06-TX-0005-_RE-RE-RE-REVIEW#1-8-26-2024(2024年8月)。•对区域地质(岩石层和结构)的详细研究,以确认二氧化碳将保留在注入其中的形成中。这包括在注射形成上方的厚,致密,不可渗透的地层,该形成将用作“狭窄区”,以防止二氧化碳向上移动。它还包括对现场水文学的表征,包括项目AOR中最低的USDW的位置。•拟议的井建筑设计。请参阅许可申请叙述文件; AOR和纠正行动计划文件(许可申请的附件2,日期为2024年7月30日); RAI#2,RAI#3和RAI#4; OLCV对每个RAI的回应。这包括建筑材料,测试和监视程序以及紧急关闭程序。请参阅注入井建筑计划(许可申请的附件4,日期为2024年7月30日);测试和监视计划(许可申请的附件6,日期为2024年7月30日);紧急和补救响应计划(许可申请的附件9,日期为2024年7月30日); RAI#2和RAI#4; OLCV对每个RAI的回应。•要注入二氧化碳的特征。这包括二氧化碳流的化学成分以及流和注射储层盐水和矿物学之间的潜在地球化学反应。请参阅许可申请叙述文件和AOR和纠正措施计划文件(许可申请的附件2,日期为2024年7月30日)。•拟议的方法和技术将在注射过程中和注射后用于监测项目。这包括监测井的物理状况,二氧化碳羽流的位置和大小,地下压力变化,地层上方的水质和地震性(包括太小的事件在表面上太小)。请参阅测试和监视计划(日期为2024年7月30日)(许可申请的附件6); OLCV的测试和监测活动质量保证监视计划(日期为2024年7月30日); RAI#1,RAI#3和RAI#4; OLCV对每个RAI的回应。
